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JP2023131488A - vane pump - Google Patents

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JP2023131488A
JP2023131488A JP2022036281A JP2022036281A JP2023131488A JP 2023131488 A JP2023131488 A JP 2023131488A JP 2022036281 A JP2022036281 A JP 2022036281A JP 2022036281 A JP2022036281 A JP 2022036281A JP 2023131488 A JP2023131488 A JP 2023131488A
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JP
Japan
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rotor
cam ring
pump chamber
vane pump
pump
Prior art date
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Pending
Application number
JP2022036281A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
朋佳 清水
Tomoka Shimizu
一成 鈴木
Kazunari Suzuki
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KYB Corp
Original Assignee
KYB Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by KYB Corp filed Critical KYB Corp
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Publication of JP2023131488A publication Critical patent/JP2023131488A/en
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Abstract

To suppress the occurrence of cavitation.SOLUTION: A vane pump 100 includes: a rotor 2 to be rotationally driven; a plurality of vanes 3 provided so as to freely reciprocate in a radial direction with respect to the rotor 2; a cam ring 4 having an inner peripheral cam surface 4a with which a tip of the vane 3 is brought into sliding contact along with the rotation of the rotor 2; a pump chamber 6 defined by the rotor 2, the cam ring 4, and the pair of adjacent vanes 3; a side plate 10 .provided in contact with one side face of the cam ring 4; a suction port 11 formed in the side plate 10 to guide operating fluid to the pump chamber 6; and groove parts 20, 30, 40 formed in the inner peripheral cam surface 4a of the scam ring 4 while lying on a starting end 11a of the suction port 11 in a rotating direction of the rotor 2.SELECTED DRAWING: Figure 3A

Description

本発明は、ベーンポンプに関するものである。 The present invention relates to a vane pump.

特許文献1に開示のベーンポンプでは、吸込ポートの開口縁部からロータの回転方向とは逆方向に向かって形成されるノッチがサイドプレートに形成される。 In the vane pump disclosed in Patent Document 1, a notch is formed in the side plate from the opening edge of the suction port in a direction opposite to the rotational direction of the rotor.

特開2021-188539号公報JP 2021-188539 Publication

特許文献1に記載のような、吸込ポートにノッチが形成されるベーンポンプでは、ポンプ室の高圧油は吸込ポートに連通する前にノッチを通じて吸込ポートに導かれるため、ノッチはポンプ室が吸込ポートに連通した際の圧力変動を緩和する効果を有する。 In a vane pump in which a notch is formed in the suction port as described in Patent Document 1, high-pressure oil in the pump chamber is guided to the suction port through the notch before communicating with the suction port. It has the effect of alleviating pressure fluctuations when communicating.

しかし、ノッチはサイドプレートに形成されているため、ポンプ室の高圧油がノッチを通じて吸込ポートに導かれる際、サイドプレートに沿う作動油の流れが生じる。この流れにより、ポンプ室の中央付近の油が引っ張られ、ポンプ室の中央付近の圧力が下がりキャビテーションが発生するおそれがある。このように、特許文献1に記載のベーンポンプでは、キャビテーションの発生について改善の余地がある。 However, since the notch is formed in the side plate, when the high-pressure oil in the pump chamber is guided to the suction port through the notch, a flow of hydraulic oil occurs along the side plate. This flow pulls the oil near the center of the pump chamber, lowering the pressure near the center of the pump chamber and potentially causing cavitation. As described above, in the vane pump described in Patent Document 1, there is room for improvement regarding the occurrence of cavitation.

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、キャビテーションの発生を抑制することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to suppress the occurrence of cavitation.

本発明は、ベーンポンプであって、回転駆動されるロータと、ロータに対して径方向に往復動自在に設けられた複数のベーンと、ロータの回転に伴ってベーンの先端部が摺接する内周カム面を有するカムリングと、ロータ、カムリング、及び一対の隣り合うベーンによって区画されたポンプ室と、カムリングの一側面に接触して設けられたサイド部材と、サイド部材に形成され、ポンプ室に作動流体を導く吸込ポートと、カムリングの内周カム面に、ロータの回転方向において吸込ポートの始端部に掛かって形成される溝部と、を備えることを特徴とする。 The present invention relates to a vane pump that includes a rotor that is rotationally driven, a plurality of vanes that are provided to be able to reciprocate in the radial direction with respect to the rotor, and an inner periphery on which the tip of the vane slides as the rotor rotates. a cam ring having a cam surface; a pump chamber partitioned by the rotor, the cam ring, and a pair of adjacent vanes; a side member provided in contact with one side of the cam ring; It is characterized by comprising a suction port for introducing fluid, and a groove formed on the inner circumferential cam surface of the cam ring so as to extend over the starting end of the suction port in the rotational direction of the rotor.

この発明では、ポンプ室が溝部に連通した際には、ポンプ室の高圧流体はカムリングの内周カム面に形成された溝部を通じて吸込ポートに導かれるため、カムリングの内周カム面に沿った作動流体の流れが生じる。したがって、ポンプ室の圧力低下が抑制されるため、キャビテーションの発生を抑制することができる。 In this invention, when the pump chamber communicates with the groove, the high-pressure fluid in the pump chamber is guided to the suction port through the groove formed on the inner cam surface of the cam ring. A fluid flow occurs. Therefore, since the pressure drop in the pump chamber is suppressed, the occurrence of cavitation can be suppressed.

また、本発明は、溝部はカムリングの厚さ方向の中央部に形成されることを特徴とする。 Further, the present invention is characterized in that the groove portion is formed in the center portion of the cam ring in the thickness direction.

この発明では、溝部を通じて導かれる作動流体はポンプ室の厚さ方向中央付近を通るため、ポンプ室の中央付近の局所的な圧力低下がより効果的に抑制される。 In this invention, since the working fluid guided through the groove passes near the center in the thickness direction of the pump chamber, a local pressure drop near the center of the pump chamber is more effectively suppressed.

また、本発明は、溝部は、ロータの回転中心から見て、ロータの回転方向に沿う長方形に形成され、カムリングの軸方向に垂直な断面において、アーチ状に形成されることを特徴とする。 Further, the present invention is characterized in that the groove portion is formed in a rectangular shape along the rotation direction of the rotor when viewed from the rotation center of the rotor, and is formed in an arch shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring.

この発明では、ロータの高回転時であっても、ポンプ室の中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができる。 In this invention, even when the rotor is rotating at high speed, it is possible to suppress a local pressure drop near the center of the pump chamber.

また、本発明は、溝部は、ロータの回転中心から見て、ロータの回転方向に沿う菱形に形成され、カムリングの軸方向に垂直な断面において、三角形に形成されることを特徴とする。 Further, the present invention is characterized in that the groove is formed in a diamond shape along the rotational direction of the rotor when viewed from the rotation center of the rotor, and is formed in a triangular shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring.

この発明では、ロータの低回転時であっても、ポンプ室の圧力変動を緩やかにすることができると共に、ポンプ室の中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができる。 According to the present invention, even when the rotor rotates at low speed, pressure fluctuations in the pump chamber can be made gentle, and local pressure drops near the center of the pump chamber can be suppressed.

また、本発明は、溝部は、ロータの回転中心から見て円形に形成され、カムリングの軸方向に垂直な断面において、半円形に形成されることを特徴とする。 Further, the present invention is characterized in that the groove portion is formed in a circular shape when viewed from the rotation center of the rotor, and is formed in a semicircular shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring.

この発明では、ポンプ室の中央付近の局所的な圧力低下を低コストで抑制することができる。 In this invention, a local pressure drop near the center of the pump chamber can be suppressed at low cost.

本発明によれば、キャビテーションの発生を抑制することができる。 According to the present invention, the occurrence of cavitation can be suppressed.

本発明の実施形態に係るベーンポンプの断面図である。FIG. 1 is a sectional view of a vane pump according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係るベーンポンプのロータ、カムリング、及びサイドプレートの平面図である。FIG. 2 is a plan view of a rotor, a cam ring, and a side plate of a vane pump according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係るベーンポンプのカムリングの内周カム面の図である。It is a figure of the inner peripheral cam surface of the cam ring of the vane pump concerning an embodiment of the present invention. 図3AにおけるA-A線に沿う断面図である。FIG. 3A is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3A. 比較例に係るベーンポンプのカムリングの内周カム面の図であって、図3Aに対応して示す。FIG. 3A is a diagram of an inner cam surface of a cam ring of a vane pump according to a comparative example, and is shown corresponding to FIG. 3A. 本発明の実施形態の変形例1に係るベーンポンプのカムリングの内周カム面の図である。It is a figure of the inner peripheral cam surface of the cam ring of the vane pump concerning modification 1 of an embodiment of the present invention. 図5AにおけるB-B線に沿う断面図である。5A is a sectional view taken along line BB in FIG. 5A. FIG. 本発明の実施形態の変形例2に係るベーンポンプのカムリングの内周カム面の図である。It is a figure of the inner peripheral cam surface of the cam ring of the vane pump concerning modification 2 of an embodiment of the present invention. 図6AにおけるC-C線に沿う断面図である。6A is a sectional view taken along line CC in FIG. 6A. FIG.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1及び図2を参照して、本発明の実施形態に係るベーンポンプ100について説明する。ベーンポンプ100は、車両や産業機械に搭載される流体圧機器、例えば、パワーステアリング装置や無段変速機等の流体圧供給源として用いられる。本実施形態では、作動油を作動流体とする固定容量型のベーンポンプ100について説明する。なお、ベーンポンプ100は、可変容量型のベーンポンプであってもよい。 A vane pump 100 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. The vane pump 100 is used as a fluid pressure supply source for fluid pressure equipment mounted on a vehicle or industrial machine, such as a power steering device or a continuously variable transmission. In this embodiment, a fixed capacity vane pump 100 using hydraulic oil as the working fluid will be described. Note that the vane pump 100 may be a variable displacement vane pump.

ベーンポンプ100は、駆動シャフト1の端部にエンジンや電動モータ等の駆動源(図示省略)の動力が伝達され、駆動シャフト1に連結されたロータ2が回転するものである。ロータ2は、図2において時計回りに回転する。 In the vane pump 100, power from a drive source (not shown) such as an engine or an electric motor is transmitted to an end of a drive shaft 1, and a rotor 2 connected to the drive shaft 1 rotates. The rotor 2 rotates clockwise in FIG.

ベーンポンプ100は、ロータ2に対して径方向に往復動自在に設けられた複数のベーン3と、ロータ2を収容すると共にロータ2の回転に伴ってベーン3の先端部が摺接する内周カム面4aを有するカムリング4と、ロータ2及びカムリング4を収容するハウジング5と、を備える。ロータ2、カムリング4、及び一対の隣り合うベーン3によって、複数のポンプ室6が区画される。 The vane pump 100 includes a plurality of vanes 3 that are provided to be able to reciprocate in the radial direction with respect to the rotor 2, and an inner circumferential cam surface that accommodates the rotor 2 and that the tips of the vanes 3 slide into contact with as the rotor 2 rotates. 4a, and a housing 5 that accommodates the rotor 2 and the cam ring 4. A plurality of pump chambers 6 are defined by the rotor 2, the cam ring 4, and a pair of adjacent vanes 3.

ロータ2は環状部材であり、駆動シャフト1の先端部にスプライン結合によって連結される。ロータ2には、外周面に開口するスリット2aが放射状に形成され、スリット2aにはベーン3が摺動自在に挿入される。 The rotor 2 is an annular member and is connected to the tip of the drive shaft 1 by a spline connection. The rotor 2 has radially formed slits 2a that open on the outer peripheral surface, and the vanes 3 are slidably inserted into the slits 2a.

カムリング4は、内周カム面4aが略楕円形状をした環状部材である。カムリング4は、ロータ2の回転に伴ってポンプ室6の容積を拡張する2つの吸込領域と、ロータ2の回転に伴ってポンプ室6の容積を収縮する2つの吐出領域と、を有する。つまり、ロータ2が1回転する間に、ベーン3は2往復しポンプ室6は拡張と収縮を2回繰り返す。吸込領域と吐出領域は、内周カム面4aの形状によって規定される。 The cam ring 4 is an annular member with an inner cam surface 4a having a substantially elliptical shape. The cam ring 4 has two suction regions that expand the volume of the pump chamber 6 as the rotor 2 rotates, and two discharge regions that contract the volume of the pump chamber 6 as the rotor 2 rotates. That is, during one rotation of the rotor 2, the vane 3 reciprocates twice and the pump chamber 6 repeats expansion and contraction twice. The suction region and the discharge region are defined by the shape of the inner circumferential cam surface 4a.

カムリング4の一側面には、サイドプレート10が接触して設けられる。サイドプレート10は円板状部材である。 A side plate 10 is provided in contact with one side of the cam ring 4. The side plate 10 is a disc-shaped member.

ロータ2、カムリング4、及びサイドプレート10は、ハウジング5に凹状に形成されたポンプ収容部5aに収容される。ポンプ収容部5aは、ポンプカバー7によって封止される。ポンプカバー7は、カムリング4の他側面に接触して設けられる。サイドプレート10とポンプカバー7は、ロータ2及びカムリング4の両側面を挟んだ状態で配置され、ポンプ室6を密閉する。サイドプレート10及びポンプカバー7は、カムリング4の一側面に接触して設けられるサイド部材として機能する。 The rotor 2, cam ring 4, and side plate 10 are housed in a pump housing portion 5a formed in a concave shape in the housing 5. The pump housing portion 5a is sealed by a pump cover 7. The pump cover 7 is provided in contact with the other side of the cam ring 4. The side plate 10 and the pump cover 7 are arranged to sandwich both side surfaces of the rotor 2 and the cam ring 4, and seal the pump chamber 6. The side plate 10 and the pump cover 7 function as a side member provided in contact with one side of the cam ring 4.

ポンプ収容部5aの底面5bには、ポンプ室6から吐出される作動油が導かれる高圧室16が環状に形成される。高圧室16は、底面5bに配置されるサイドプレート10によって区画される。高圧室16は、ハウジング5の外面に開口して形成される吐出通路(図示省略)に連通する。 A high pressure chamber 16 into which hydraulic oil discharged from the pump chamber 6 is guided is formed in the bottom surface 5b of the pump accommodating portion 5a in an annular shape. The high pressure chamber 16 is partitioned by a side plate 10 arranged on the bottom surface 5b. The high pressure chamber 16 communicates with a discharge passage (not shown) that is opened and formed on the outer surface of the housing 5 .

ポンプカバー7におけるロータ2が摺動する摺動面7aには、ポンプ室6に作動油を導く2つの吸込ポート8(図3A参照)と、ポンプ室6の作動油を吐出する2つの吐出ポート9とが形成される。吸込ポート8は、カムリング4の2つの吸込領域に対応して形成される。吐出ポート9は、カムリング4の吐出領域に対応して形成される。さらに、ポンプカバー7には、吸込ポート8を通じてタンクの作動油をポンプ室6へと導く吸込通路(図示省略)が形成される。 The sliding surface 7a of the pump cover 7 on which the rotor 2 slides has two suction ports 8 (see FIG. 3A) that guide hydraulic oil to the pump chamber 6 and two discharge ports that discharge the hydraulic oil from the pump chamber 6. 9 is formed. The suction port 8 is formed corresponding to the two suction regions of the cam ring 4. The discharge port 9 is formed corresponding to the discharge area of the cam ring 4. Further, the pump cover 7 is formed with a suction passage (not shown) that guides the hydraulic oil in the tank to the pump chamber 6 through the suction port 8 .

図2に示すように、サイドプレート10には、ポンプ室6に作動油を導く2つの吸込ポート11と、ポンプ室6の作動油を吐出する2つの吐出ポート12とが形成される。吸込ポート11は、カムリング4の2つの吸込領域に対応して、サイドプレート10におけるロータ2が摺動する摺動面10aに溝状に形成される。吸込ポート11は、ポンプ収容部5aの内周面に形成された通路(図示省略)を通じてポンプカバー7の吸込ポート8と連通している。したがって、吸込通路からの作動油は、ポンプカバー7の吸込ポート8及びサイドプレート10の吸込ポート11を通じてポンプ室6に導かれる。吐出ポート12は、カムリング4の吐出領域に対応して、サイドプレート10に円弧状に貫通して形成される。吐出ポート12は、ポンプ室6の作動油を高圧室16へ吐出する。 As shown in FIG. 2, the side plate 10 is formed with two suction ports 11 that guide hydraulic oil to the pump chamber 6 and two discharge ports 12 that discharge the hydraulic oil from the pump chamber 6. The suction port 11 is formed in a groove shape on the sliding surface 10a of the side plate 10 on which the rotor 2 slides, corresponding to the two suction regions of the cam ring 4. The suction port 11 communicates with the suction port 8 of the pump cover 7 through a passage (not shown) formed in the inner peripheral surface of the pump housing portion 5a. Therefore, the hydraulic oil from the suction passage is guided to the pump chamber 6 through the suction port 8 of the pump cover 7 and the suction port 11 of the side plate 10. The discharge port 12 is formed so as to correspond to the discharge area of the cam ring 4 and penetrate the side plate 10 in an arc shape. The discharge port 12 discharges the hydraulic oil from the pump chamber 6 to the high pressure chamber 16 .

カムリング4、サイドプレート10、及びポンプカバー7は、2つの位置決めピン(図示省略)によって相対回転が規制される。これにより、カムリング4の吸込領域及び吐出領域に対するポンプカバー7の吸込ポート8及び吐出ポート9の位置決め、及びサイドプレート10の吸込ポート11及び吐出ポート12の位置決めが行われる。 Relative rotation of the cam ring 4, side plate 10, and pump cover 7 is restricted by two positioning pins (not shown). Thereby, the suction port 8 and the discharge port 9 of the pump cover 7 are positioned with respect to the suction area and the discharge area of the cam ring 4, and the suction port 11 and the discharge port 12 of the side plate 10 are positioned.

動力源の駆動により駆動シャフト1が回転すると、駆動シャフト1に連結されたロータ2が回転し、それに伴ってカムリング4内の各ポンプ室6は、ポンプカバー7の吸込ポート8及びサイドプレート10の吸込ポート11を通じて作動油を吸込み、ポンプカバー7の吐出ポート9及びサイドプレート10の吐出ポート12を通じて作動油を高圧室16に吐出する。高圧室16の作動油は、吐出通路を通じて流体圧機器へ供給される。このように、カムリング4内の各ポンプ室6は、ロータ2の回転に伴う拡縮によって作動油を給排する。 When the drive shaft 1 rotates due to the drive of the power source, the rotor 2 connected to the drive shaft 1 rotates, and each pump chamber 6 in the cam ring 4 is connected to the suction port 8 of the pump cover 7 and the side plate 10. Hydraulic oil is sucked in through the suction port 11, and is discharged into the high pressure chamber 16 through the discharge port 9 of the pump cover 7 and the discharge port 12 of the side plate 10. The hydraulic oil in the high pressure chamber 16 is supplied to the fluid pressure equipment through the discharge passage. In this way, each pump chamber 6 within the cam ring 4 supplies and discharges hydraulic oil by expanding and contracting as the rotor 2 rotates.

カムリング4の内周カム面4aには、吸込ポート8,11に対応して2つの溝部20が形成される。以下では、主に図3を参照して、溝部20について説明する。図3Aは、カムリング4の内周カム面4aをロータ2の回転中心から見た図であり、ポンプカバー7及びサイドプレート10については内周カム面4aに沿った断面を示す。図3Bは、図3AのA-A線に沿う断面図である。図3Aでは、ベーン3によって仕切られた隣り合うポンプ室6Aとポンプ室6Bを図示しており、ポンプ室6A,6Bは、左側から右側に移動する。つまり、ポンプ室6Aは回転方向後方側であり、ポンプ室6Bは回転方向前方側である。図3Aでは、ポンプ室6Aが溝部20に連通する一方、吸込ポート8,11に連通する前の状態を示している。 Two grooves 20 are formed in the inner cam surface 4a of the cam ring 4 in correspondence with the suction ports 8 and 11. Below, the groove portion 20 will be explained mainly with reference to FIG. 3. FIG. 3A is a diagram of the inner cam surface 4a of the cam ring 4 viewed from the rotation center of the rotor 2, and shows a cross section of the pump cover 7 and the side plate 10 along the inner cam surface 4a. FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3A. FIG. 3A shows adjacent pump chambers 6A and 6B separated by vanes 3, and the pump chambers 6A and 6B move from the left side to the right side. That is, the pump chamber 6A is on the rear side in the rotation direction, and the pump chamber 6B is on the front side in the rotation direction. FIG. 3A shows a state in which the pump chamber 6A communicates with the groove portion 20 but before communicating with the suction ports 8 and 11.

溝部20は、内周カム面4aの表面に凹状に窪んで形成される。溝部20は、ロータ2の回転方向に沿って形成され、ロータ2の回転方向において一部が吸込ポート8,11の始端部8a,11aに掛かって形成される。吸込ポート8,11の始端部8a,11aとは、吸込ポート8,11における、ロータ2の回転に伴ってポンプ室6が連通し始める連通開始側の端部である。このように、溝部20は、ロータ2の回転方向において、吸込ポート8,11が形成された吸込ポート区間の始端部を跨ぐように形成される。また、溝部20は、カムリング4の厚さ方向(図3Aにおいて上下方向)の略中央部に形成される。溝部20におけるカムリング4の周方向の長さ(図3Aにおいて左右方向)は、ベーン3の厚さよりも長く、かつ隣り合うポンプ室6のみを連通する長さに形成される。 The groove portion 20 is formed in a concave shape on the surface of the inner circumferential cam surface 4a. The groove portion 20 is formed along the rotational direction of the rotor 2, and a portion thereof is formed over the starting end portions 8a, 11a of the suction ports 8, 11 in the rotational direction of the rotor 2. The starting ends 8a, 11a of the suction ports 8, 11 are the ends of the suction ports 8, 11 on the communication start side where the pump chamber 6 starts to communicate with each other as the rotor 2 rotates. In this manner, the groove portion 20 is formed so as to straddle the starting end of the suction port section in which the suction ports 8 and 11 are formed in the rotational direction of the rotor 2 . Further, the groove portion 20 is formed approximately at the center of the cam ring 4 in the thickness direction (vertical direction in FIG. 3A). The length of the cam ring 4 in the circumferential direction (in the left-right direction in FIG. 3A) in the groove portion 20 is longer than the thickness of the vane 3, and is formed to a length that communicates only the adjacent pump chambers 6.

溝部20は、ポンプ室6が吐出領域から吸込領域に遷移する際に、ポンプ室6の圧力変動を緩和してキャビテーションの発生を防止する機能を有する。具体的に説明すると、ポンプ室6Aが吐出領域から吸込領域に遷移する過程で吸込ポート8,11に連通する前に溝部20に連通すると(図3Aに示す状態)、ポンプ室6Aの高圧油は溝部20を通じてポンプ室6Bへ導かれて吸込ポート8,11へと流れる(逆流する)ため、ポンプ室6Aは圧力が低下した状態で吸込ポート8,11に連通する。したがって、ポンプ室6Aが吸込ポート8,11に連通した際の圧力変動が緩和される。 The groove portion 20 has a function of alleviating pressure fluctuations in the pump chamber 6 and preventing cavitation from occurring when the pump chamber 6 transitions from the discharge region to the suction region. Specifically, when the pump chamber 6A communicates with the groove 20 before communicating with the suction ports 8 and 11 in the process of transitioning from the discharge area to the suction area (the state shown in FIG. 3A), the high pressure oil in the pump chamber 6A The pump chamber 6A is guided to the pump chamber 6B through the groove 20 and flows to the suction ports 8, 11 (reverse flow), so that the pump chamber 6A communicates with the suction ports 8, 11 in a state where the pressure is reduced. Therefore, pressure fluctuations when the pump chamber 6A communicates with the suction ports 8 and 11 are alleviated.

ここで、図4を参照して比較例について説明する。図4は比較例を示す図であって図3Aに対応する。比較例では、カムリング4の内周カム面4aに溝部20は形成されず、代わりに、サイドプレート10の摺動面10a及びポンプカバー7の摺動面7aのそれぞれに、吸込ポート11の始端部11a及び吸込ポート8の始端部8aからロータ2の回転方向とは逆方向に向かってノッチ50が形成される。ノッチ50は、ロータ2の回転方向に向かって開口面積が徐々に大きくなるように溝状に形成される。図4では、ポンプ室6Aがノッチ50に連通する一方、吸込ポート8,11に連通する前の状態を示している。 Here, a comparative example will be described with reference to FIG. 4. FIG. 4 is a diagram showing a comparative example and corresponds to FIG. 3A. In the comparative example, the groove 20 is not formed on the inner cam surface 4a of the cam ring 4, and instead, the starting end of the suction port 11 is formed on each of the sliding surface 10a of the side plate 10 and the sliding surface 7a of the pump cover 7. 11a and the starting end 8a of the suction port 8, a notch 50 is formed in a direction opposite to the rotational direction of the rotor 2. The notch 50 is formed in a groove shape so that the opening area gradually increases in the direction of rotation of the rotor 2. FIG. 4 shows a state in which the pump chamber 6A communicates with the notch 50, but before communicating with the suction ports 8 and 11.

ノッチ50は、ポンプ室6が吸込ポート8,11に連通した際の圧力変動を緩和する点では、溝部20と同様の機能を有する。しかし、ノッチ50はポンプカバー7及びサイドプレート10に形成されているため、ポンプ室6Aが吸込ポート8,11に連通する前にノッチ50に連通すると(図4に示す状態)、ポンプ室6Aの高圧油は、ポンプカバー7の摺動面7a及びサイドプレート10の摺動面10aに沿って流れてノッチ50を通じて吸込ポート8及び吸込ポート11へと流れる(逆流する)。このように、ポンプ室6Aがノッチ50に連通すると、ポンプカバー7の摺動面7a及びサイドプレート10の摺動面10aに沿う作動油の流れが生じる。この流れにより、ポンプ室6Aの中央付近の作動油が引っ張られ、ポンプ室6Aの中央付近の圧力が局所的に下がり負圧になる可能性がある。これにより、ポンプ室6Aの中央付近においてキャビテーションが発生するおそれがある。また、ポンプ室6Aからノッチ50を通じて吸込ポート8及び吸込ポート11へと逆流する作動油の流速は速いため、作動油が吸込ポート8及び吸込ポート11の壁面に衝突することによりノイズが発生するおそれがある。 The notch 50 has the same function as the groove 20 in that it alleviates pressure fluctuations when the pump chamber 6 communicates with the suction ports 8 and 11. However, since the notch 50 is formed in the pump cover 7 and the side plate 10, if the pump chamber 6A communicates with the notch 50 before communicating with the suction ports 8 and 11 (the state shown in FIG. 4), the pump chamber 6A The high-pressure oil flows along the sliding surface 7a of the pump cover 7 and the sliding surface 10a of the side plate 10, and flows into the suction port 8 and the suction port 11 through the notch 50 (flows backward). In this way, when the pump chamber 6A communicates with the notch 50, hydraulic oil flows along the sliding surface 7a of the pump cover 7 and the sliding surface 10a of the side plate 10. This flow may pull the hydraulic oil near the center of the pump chamber 6A, and the pressure near the center of the pump chamber 6A may locally decrease to negative pressure. This may cause cavitation to occur near the center of the pump chamber 6A. In addition, since the flow rate of the hydraulic oil flowing back from the pump chamber 6A to the suction port 8 and suction port 11 through the notch 50 is fast, noise may be generated due to the hydraulic oil colliding with the walls of the suction port 8 and suction port 11. There is.

これに対して、本実施形態では、ポンプ室6Aが吸込ポート8,11に連通する前に溝部20に連通した際には(図3Aに示す状態)、ポンプ室6Aの高圧油は、カムリング4の内周カム面4aに形成される溝部20を通じてポンプ室6Bへ導かれて吸込ポート8,11へと流れる。したがって、カムリング4の内周カム面4aに沿った作動油の流れが生じるため、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下が抑制され、キャビテーションの発生が抑制される。特に、溝部20はカムリング4の厚さ方向の略中央部に形成されるため、溝部20を通じて導かれる作動油はポンプ室6Aの厚さ方向中央付近を通るため、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下がより効果的に抑制される。なお、溝部20は、カムリング4の厚さ方向の中央部に形成される必要はなく、カムリング4の厚さ方向の中央部から図3Aの上下方向にずれて形成されてもよい。その場合であっても、カムリング4の内周カム面4aに沿った作動油の流れは生じるため、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下を抑制する一定の効果はある。 In contrast, in the present embodiment, when the pump chamber 6A communicates with the groove 20 before communicating with the suction ports 8 and 11 (the state shown in FIG. 3A), the high pressure oil in the pump chamber 6A is transferred to the cam ring 4. It is guided to the pump chamber 6B through the groove 20 formed on the inner circumferential cam surface 4a and flows to the suction ports 8 and 11. Therefore, since the hydraulic oil flows along the inner circumferential cam surface 4a of the cam ring 4, a local pressure drop near the center of the pump chamber 6A is suppressed, and the occurrence of cavitation is suppressed. In particular, since the groove portion 20 is formed approximately at the center of the cam ring 4 in the thickness direction, the hydraulic oil guided through the groove portion 20 passes near the center of the pump chamber 6A in the thickness direction. pressure drop is more effectively suppressed. Note that the groove portion 20 does not need to be formed at the center portion of the cam ring 4 in the thickness direction, and may be formed offset from the center portion of the cam ring 4 in the thickness direction in the vertical direction in FIG. 3A. Even in that case, since the hydraulic oil flows along the inner circumferential cam surface 4a of the cam ring 4, there is a certain effect of suppressing the local pressure drop near the center of the pump chamber 6A.

また、ポンプ室6Aの高圧油は、カムリング4の内周カム面4aに形成される溝部20を通じてポンプ室6Bの中央付近へ導かれてから吸込ポート8,11へと流入する。このように、ポンプ室6Aの高圧油は、吸込ポート8,11へ直接流入せずに、ポンプ室6Bの中央付近を経由するため、作動油が吸込ポート11の壁面に衝突する勢いが緩和され、ノイズの発生が抑制される。また、溝部20の形状を調整することにより、作動油が衝突する吸込ポート11の壁面位置を調整することができるため、ノイズの発生をより抑制することもできる。 Further, the high pressure oil in the pump chamber 6A is guided to the vicinity of the center of the pump chamber 6B through a groove 20 formed in the inner cam surface 4a of the cam ring 4, and then flows into the suction ports 8 and 11. In this way, the high-pressure oil in the pump chamber 6A does not directly flow into the suction ports 8 and 11, but passes through the center of the pump chamber 6B, so the force with which the hydraulic oil collides with the wall of the suction port 11 is reduced. , noise generation is suppressed. Further, by adjusting the shape of the groove portion 20, the wall surface position of the suction port 11 that the hydraulic oil collides with can be adjusted, so that the generation of noise can be further suppressed.

本実施形態では、溝部20の形状は、図3Aに示すように、ロータ2の回転中心から見て、ロータ2の回転方向に沿う長方形に形成され、図3Bに示すように、カムリング4の軸方向に垂直な断面において、アーチ状(蒲鉾状)に形成される。溝部20は、ロータ2の回転方向に向かって流路断面積が略一定に形成される。したがって、ポンプ室6Aが溝部20に連通した直後から高圧油が一気に溝部20を通じてポンプ室6Bへと導かれる。よって、ロータ2の高回転時であっても、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができる。 In this embodiment, as shown in FIG. 3A, the groove 20 is formed in a rectangular shape along the rotation direction of the rotor 2 when viewed from the rotation center of the rotor 2, and as shown in FIG. In a cross section perpendicular to the direction, it is formed in an arch shape (cylindrical shape). The groove portion 20 is formed so that the cross-sectional area of the flow path is substantially constant in the rotational direction of the rotor 2 . Therefore, immediately after the pump chamber 6A communicates with the groove 20, high-pressure oil is guided to the pump chamber 6B through the groove 20 at once. Therefore, even when the rotor 2 is rotating at high speed, a local pressure drop near the center of the pump chamber 6A can be suppressed.

図3A及び図3Bに示す溝部20の形状は一例であって、ベーンポンプ100の仕様に応じて、溝部の深さ、ロータ2の回転方向の長さ、曲率、内周カム面4aにおける形成位置等を調整することにより、溝部を通じた作動油の流量、流速、流れ方向が設定される。これにより、ベーンポンプ100の仕様に応じて、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができると共に、作動油が吸込ポート11の壁面に衝突することによるノイズの発生を抑制することができる。 The shape of the groove 20 shown in FIGS. 3A and 3B is an example, and the depth of the groove, the length in the rotational direction of the rotor 2, the curvature, the formation position on the inner cam surface 4a, etc. may vary depending on the specifications of the vane pump 100. By adjusting , the flow rate, flow velocity, and flow direction of the hydraulic oil through the groove are set. Thereby, depending on the specifications of the vane pump 100, it is possible to suppress a local pressure drop near the center of the pump chamber 6A, and to suppress the generation of noise due to the hydraulic oil colliding with the wall surface of the suction port 11. be able to.

以上の実施形態によれば、以下に示す作用効果を奏する。 According to the above embodiment, the following effects are achieved.

ポンプ室6が溝部20に連通した際には、ポンプ室6の高圧油はカムリング4の内周カム面4aに形成された溝部20を通じて吸込ポート8,11に導かれるため、カムリング4の内周カム面4aに沿った作動油の流れが生じる。したがって、ポンプ室6の圧力低下が抑制されるため、キャビテーションの発生を抑制することができる。 When the pump chamber 6 communicates with the groove 20, the high-pressure oil in the pump chamber 6 is guided to the suction ports 8 and 11 through the groove 20 formed on the inner cam surface 4a of the cam ring 4, so that the inner circumference of the cam ring 4 A flow of hydraulic oil occurs along the cam surface 4a. Therefore, since the pressure drop in the pump chamber 6 is suppressed, the occurrence of cavitation can be suppressed.

以下に、本実施形態の変形例について説明する。 Modifications of this embodiment will be described below.

(1)図5A及び図5Bを参照して変形例1について説明する。図5A及び図5Bは、変形例1に係る溝部30を示す図であって、それぞれ図3A及び図3Bに対応する。本変形例では、溝部30の形状は、図5Aに示すように、ロータ2の回転中心から見て、ロータ2の回転方向に沿う菱形に形成され、図5Bに示すように、カムリング4の軸方向に垂直な断面において、三角形に形成される。溝部30は、端部からロータ2の回転方向に向かって流路断面積が徐々に大きくなるように形成される。したがって、ポンプ室6Aが溝部30に連通すると、高圧油が溝部30を通じて徐々にポンプ室6Bへと導かれる。よって、ロータ2の低回転時であっても、ポンプ室6Aの圧力変動を緩やかにすることができると共に、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができる。 (1) Modification 1 will be described with reference to FIGS. 5A and 5B. 5A and 5B are diagrams showing a groove portion 30 according to modification example 1, and correspond to FIGS. 3A and 3B, respectively. In this modification, the shape of the groove 30 is formed into a diamond shape along the rotational direction of the rotor 2 when viewed from the rotation center of the rotor 2, as shown in FIG. It is triangular in cross section perpendicular to the direction. The groove portion 30 is formed such that the flow passage cross-sectional area gradually increases from the end toward the rotation direction of the rotor 2 . Therefore, when the pump chamber 6A communicates with the groove 30, high pressure oil is gradually guided through the groove 30 to the pump chamber 6B. Therefore, even when the rotor 2 is rotating at a low speed, pressure fluctuations in the pump chamber 6A can be made gentler, and a local pressure drop in the vicinity of the center of the pump chamber 6A can be suppressed.

(2)図6A及び図6Bを参照して変形例2について説明する。図6A及び図6Bは、変形例2に係る溝部40を示す図であって、それぞれ図3A及び図3Bに対応する。本変形例では、溝部40の形状は、図6Aに示すように、ロータ2の回転中心から見て円形に形成され、図6Bに示すように、カムリング4の軸方向に垂直な断面において、半円形に形成される。溝部40におけるカムリング4の周方向の長さである直径(図3Aにおいて左右方向)は、ベーン3の厚さよりも長く形成される。溝部40は、溝部20,30と比較して低コストで加工することができる。ポンプ室6と吸込ポート8,11との圧力差が小さく、溝部を通じて導く作動油の流量が少量である場合には、本変形例に係る溝部40の形状は、ポンプ室6Aの中央付近の局所的な圧力低下を低コストで抑制することができるため有効である。 (2) Modification 2 will be described with reference to FIGS. 6A and 6B. 6A and 6B are diagrams showing a groove portion 40 according to modification 2, and correspond to FIGS. 3A and 3B, respectively. In this modification, the shape of the groove portion 40 is circular when viewed from the rotation center of the rotor 2, as shown in FIG. 6A, and in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring 4, as shown in FIG. 6B. formed into a circle. The diameter (left-right direction in FIG. 3A), which is the circumferential length of the cam ring 4 in the groove portion 40, is longer than the thickness of the vane 3. The groove portion 40 can be processed at a lower cost than the groove portions 20 and 30. When the pressure difference between the pump chamber 6 and the suction ports 8 and 11 is small, and the flow rate of hydraulic oil guided through the groove is small, the shape of the groove 40 according to this modification is limited to a local area near the center of the pump chamber 6A. This is effective because it can suppress the pressure drop at low cost.

(3)吸込ポートは、サイド部材としてのサイドプレート10及びポンプカバー7のいずれか一方のみに形成されてもよい。 (3) The suction port may be formed only in either the side plate 10 or the pump cover 7 as a side member.

(4)カムリング4の一側面に接触して設けられるサイド部材として、ポンプカバー7とカムリング4の間に第2サイドプレートを配置してもよい。つまり、2つのサイドプレート(サイド部材)によってロータ2及びカムリング4を挟んでポンプ室6を区画するようにしてもよい。この形態では、第2サイドプレートにおけるロータ2が摺動する摺動面に、吐出ポートと吸込ポートが形成される。 (4) A second side plate may be arranged between the pump cover 7 and the cam ring 4 as a side member provided in contact with one side of the cam ring 4. That is, the pump chamber 6 may be partitioned by two side plates (side members) with the rotor 2 and the cam ring 4 interposed therebetween. In this form, a discharge port and a suction port are formed on the sliding surface of the second side plate on which the rotor 2 slides.

以下、本発明の実施形態の構成、作用、及び効果をまとめて説明する。 Hereinafter, the configuration, operation, and effects of the embodiments of the present invention will be collectively described.

ベーンポンプ100は、回転駆動されるロータ2と、ロータ2に対して径方向に往復動自在に設けられた複数のベーン3と、ロータ2の回転に伴ってベーン3の先端部が摺接する内周カム面4aを有するカムリング4と、ロータ2、カムリング4、及び一対の隣り合うベーン3によって区画されたポンプ室6と、カムリング4の一側面に接触して設けられたサイドプレート10(サイド部材)と、サイドプレート10に形成され、ポンプ室6に作動流体を導く吸込ポート11と、カムリング4の内周カム面4aに、ロータ2の回転方向において吸込ポート11の始端部11aに掛かって形成される溝部20,30,40と、を備える。 The vane pump 100 includes a rotor 2 that is rotationally driven, a plurality of vanes 3 that are provided to be able to reciprocate in the radial direction with respect to the rotor 2, and an inner periphery on which the tips of the vanes 3 come into sliding contact as the rotor 2 rotates. A cam ring 4 having a cam surface 4a, a pump chamber 6 partitioned by the rotor 2, the cam ring 4, and a pair of adjacent vanes 3, and a side plate 10 (side member) provided in contact with one side of the cam ring 4. A suction port 11 is formed on the side plate 10 and guides the working fluid to the pump chamber 6, and a suction port 11 is formed on the inner peripheral cam surface 4a of the cam ring 4 so as to extend over the starting end 11a of the suction port 11 in the rotational direction of the rotor 2. groove portions 20, 30, and 40.

この構成では、ポンプ室6が溝部20,30,40に連通した際には、ポンプ室6の高圧油はカムリング4の内周カム面4aに形成された溝部20,30,40を通じて吸込ポート11に導かれるため、カムリング4の内周カム面4aに沿った作動油の流れが生じる。したがって、ポンプ室6の圧力低下が抑制されるため、キャビテーションの発生を抑制することができる。 In this configuration, when the pump chamber 6 communicates with the grooves 20, 30, 40, the high pressure oil in the pump chamber 6 passes through the grooves 20, 30, 40 formed on the inner cam surface 4a of the cam ring 4 to the suction port 11. As a result, the hydraulic oil flows along the inner circumferential cam surface 4a of the cam ring 4. Therefore, since the pressure drop in the pump chamber 6 is suppressed, the occurrence of cavitation can be suppressed.

また、溝部20,30,40はカムリング4の厚さ方向の中央部に形成される。 Furthermore, the grooves 20, 30, and 40 are formed at the center of the cam ring 4 in the thickness direction.

この構成では、溝部20,30,40を通じて導かれる作動油はポンプ室6の厚さ方向中央付近を通るため、ポンプ室6の中央付近の局所的な圧力低下がより効果的に抑制される。 In this configuration, since the hydraulic oil guided through the grooves 20, 30, and 40 passes near the center of the pump chamber 6 in the thickness direction, a local pressure drop near the center of the pump chamber 6 is more effectively suppressed.

また、溝部20は、ロータ2の回転中心から見て、ロータ2の回転方向に沿う長方形に形成され、カムリング4の軸方向に垂直な断面において、アーチ状に形成される。 Further, the groove portion 20 is formed in a rectangular shape along the rotation direction of the rotor 2 when viewed from the rotation center of the rotor 2, and is formed in an arch shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring 4.

この構成では、ロータ2の高回転時であっても、ポンプ室6の中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができる。 With this configuration, even when the rotor 2 is rotating at a high speed, a local pressure drop near the center of the pump chamber 6 can be suppressed.

また、溝部30は、ロータ2の回転中心から見て、ロータ2の回転方向に沿う菱形に形成され、カムリング4の軸方向に垂直な断面において、三角形に形成される。 Further, the groove portion 30 is formed in a diamond shape along the rotational direction of the rotor 2 when viewed from the rotation center of the rotor 2, and is formed in a triangular shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring 4.

この構成では、ロータ2の低回転時であっても、ポンプ室6の圧力変動を緩やかにすることができると共に、ポンプ室6の中央付近の局所的な圧力低下を抑制することができる。 With this configuration, even when the rotor 2 is rotating at low speed, pressure fluctuations in the pump chamber 6 can be made gentle, and a local pressure drop in the vicinity of the center of the pump chamber 6 can be suppressed.

また、溝部40は、ロータ2の回転中心から見て円形に形成され、カムリング4の軸方向に垂直な断面において、半円形に形成される。 Further, the groove portion 40 is formed in a circular shape when viewed from the rotation center of the rotor 2, and is formed in a semicircular shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring 4.

この構成では、ポンプ室6の中央付近の局所的な圧力低下を低コストで抑制することができる。 With this configuration, a local pressure drop near the center of the pump chamber 6 can be suppressed at low cost.

以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the above embodiments merely show a part of the application examples of the present invention, and are not intended to limit the technical scope of the present invention to the specific configurations of the above embodiments. do not have.

100・・・ベーンポンプ、2・・・ロータ、3・・・ベーン、4・・・カムリング、6,6A,6B・・・ポンプ室、7・・・ポンプカバー(サイド部材)、8・・・吸込ポート、8a・・・始端部、10・・・サイドプレート(サイド部材)、11・・・吸込ポート、11a・・・始端部、20,30,40・・・溝部 100... Vane pump, 2... Rotor, 3... Vane, 4... Cam ring, 6, 6A, 6B... Pump chamber, 7... Pump cover (side member), 8... Suction port, 8a... Starting end, 10... Side plate (side member), 11... Suction port, 11a... Starting end, 20, 30, 40... Groove

Claims (5)

回転駆動されるロータと、
前記ロータに対して径方向に往復動自在に設けられた複数のベーンと、
前記ロータの回転に伴って前記ベーンの先端部が摺接する内周カム面を有するカムリングと、
前記ロータ、前記カムリング、及び一対の隣り合う前記ベーンによって区画されたポンプ室と、
前記カムリングの一側面に接触して設けられたサイド部材と、
前記サイド部材に形成され、前記ポンプ室に作動流体を導く吸込ポートと、
前記カムリングの前記内周カム面に、前記ロータの回転方向において前記吸込ポートの始端部に掛かって形成される溝部と、
を備えることを特徴とするベーンポンプ。
a rotor that is rotationally driven;
a plurality of vanes provided to be able to reciprocate in a radial direction with respect to the rotor;
a cam ring having an inner circumferential cam surface with which the tip of the vane slides in contact as the rotor rotates;
a pump chamber partitioned by the rotor, the cam ring, and a pair of adjacent vanes;
a side member provided in contact with one side of the cam ring;
a suction port formed in the side member and introducing working fluid into the pump chamber;
a groove formed on the inner circumferential cam surface of the cam ring and extending over a starting end of the suction port in the rotational direction of the rotor;
A vane pump characterized by comprising:
請求項1に記載のベーンポンプであって、
前記溝部は、前記カムリングの厚さ方向の中央部に形成されることを特徴とするベーンポンプ。
The vane pump according to claim 1,
The vane pump is characterized in that the groove portion is formed in a central portion of the cam ring in the thickness direction.
請求項1又は2に記載のベーンポンプであって、
前記溝部は、前記ロータの回転中心から見て、前記ロータの回転方向に沿う長方形に形成され、前記カムリングの軸方向に垂直な断面において、アーチ状に形成されることを特徴とするベーンポンプ。
The vane pump according to claim 1 or 2,
The vane pump is characterized in that the groove portion is formed in a rectangular shape along the rotation direction of the rotor when viewed from the rotation center of the rotor, and is formed in an arch shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring.
請求項1又は2に記載のベーンポンプであって、
前記溝部は、前記ロータの回転中心から見て、前記ロータの回転方向に沿う菱形に形成され、前記カムリングの軸方向に垂直な断面において、三角形に形成されることを特徴とするベーンポンプ。
The vane pump according to claim 1 or 2,
The vane pump is characterized in that the groove portion is formed in a diamond shape along the rotation direction of the rotor when viewed from the rotation center of the rotor, and is formed in a triangular shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring.
請求項1又は2に記載のベーンポンプであって、
前記溝部は、前記ロータの回転中心から見て円形に形成され、前記カムリングの軸方向に垂直な断面において、半円形に形成されることを特徴とするベーンポンプ。
The vane pump according to claim 1 or 2,
The vane pump is characterized in that the groove portion is formed in a circular shape when viewed from the rotation center of the rotor, and is formed in a semicircular shape in a cross section perpendicular to the axial direction of the cam ring.
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